STB常用接口介绍
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
STB=set top box 机顶盒
1.RF
(Radio Frequency)
➢RF射频端子是最早在电视机上出现的,也是目前家庭有线电视采用的接口模式。
➢成像原理:将视频信号(CVBS)和音频信号(Audio)相混合编码后,输出然后在显示设备内部进行一系列分离/ 解码的过程输出成像。
➢传输信号:模拟音视频信号
➢优点:接口简单,成本低,传输距离远(>100m)。
➢缺点:由于步骤繁琐,且音视频混合编码会互相干扰,所以它的输出质量也是最差的。
➢我司的RF调制器(21-69CH)也采用此种接口,常用调制器有两个端口:天线输入和TV输出,其输出制式有PAL 、NTSC、SECAM
➢其主要不良现象有:TV无输出、条纹、图像发白、噪音等。
2.CVBS(Composite Video Broadcast Signal)
➢复合视频信号,最简单、最原始的视频接口,也就是通常所称的RCA(标准视频输入)接口。传输的是复合视频信号,传输介面是一根普通的视频线。黄色的为视频信号,白色的为左声道音频信号,红色的为右声道音频信号。
➢传输信号:模拟音视频信号
➢优点:传输方便、设备结构简单、成本低,成为目前电视设备上应用最广泛的接口。
➢缺点:由于A V接口是将亮度信号和色度信号采用频谱间置方法复合在一起的,传输的仍然是一种亮度/色度(Y/C)混合的视频信号,仍然需要显示设备对其进行亮/色分离和色度解码才能成像,所以亮色串扰、清晰度低的问题是没法解决的,一般来说只适合用在低清晰度视频信号上。
3.S-Video(Separate Video)
➢也有人称为Supper Video,二分量视频接口。它将色度信号C 和亮度信号Y进行分离,再分别以不同的通道进行传输,通常采用标准的4芯(不含音效) 或者扩展的7芯( 含音效)接口。
➢传输信号:模拟视频信号
➢优点:采用亮色分离,使用独立的传输通道,在很大程度上避免了视频设备内信号串扰而产生的图像失真,极大地提高了图像的清晰度。
S-Video虽不是最好的,但考虑到目前的市场状况和综合成本等其它因素,它还是应用最普遍的视频接口,一般可达1024线。
➢缺点:虽然实现了亮色分离,但S-Video 仍要将两路色差信号(Cr Cb)混合为一路色度信号C,进行传输然后再在显示设备内解码为Cb 和Cr 进行处理,这样仍会带来一定信号损失而产生失真(这种失真很小,但在严格的广播级视频设备下进行测试时仍能发现) 。
1.由于Cr Cb 的混合导致色度信号的带宽也有一定的限制,所以S -Video 虽然已经比较优秀但离完美还相去甚远。
2.音频线要单独接,或采用私有接口,把音频线混合在一个接口上。
4.YPbPr/YCbCr
➢是S-Video的进阶产品,通常采用Y信号输出(绿),Pb信号输出(蓝),Pr信号输出(红)和YCbCr两种标识,前者表示逐行扫描色差输出,后者表示隔行扫描色差输出。我们只需知道Y Cr Cb的
值就能够得到G 的值( 即第四个等式不是必要的),所以在视频输出和颜色处理过程中就统一忽略绿色差Cg 而只保留Y Cr Cb ,这便是色差输出的基本定义。
➢传输信号:模拟视频信号
➢优点:将色度信号C分解为色差Cr和Cb,避免了两路色差混合解码并再次分离的过程,也保持了色度通道的最大带宽,只需要经过反矩阵解码电路就可以还原为RGB三原色信号而成像,这就最大限度地缩短了视频源到显示器成像之间的视频信号通道,避免了因繁琐的传输过程所带来的图像失真,所以色差输出的接口
方式是目前各种视频输出接口中最好的一种。
➢缺点:线材昂贵,长线材不好找;音频线要单独接,也就是说YPbPr本身不带声音输出。➢注意:该接口测试时需要在576P、720P、1080i三个清晰度之间切换,观察每个清晰度下的图像输出是否正常。
5.VGA(Video Graphics Array 视频图形阵列)
➢又称(S-Dub),这是源于电脑的输入接口,将模拟信号传输到显示器(像CRT和液晶显示器,现在很多电视机也带了VGA接口)的接口。接口外形象“D”,其具备防呆性以防插反,上面共有15个针孔,分成三排,每排五个。
➢传输信号:模拟视频信号
➢工作原理:将显存内以数字格式存储的图像(Frame)信号在RAMDAC里调制成高频信号,然后再输出到等离子成像。
➢优点:不必经过矩阵解码电路和换算,它的视频传输过程是最短的,无串扰,无电路合成分离损耗,因此在CRT显示器及液晶显示器上还是主要的输入接口。
➢缺点:需要将数字信号转换为模拟信号,在采样,编码,量化的过程中必然会存在误差
➢注意:该接口测试时需要在576P、720P、1080i三个清晰度之间切换,观察每个清晰度下的图像输出是否正常。
6.DVI(Digital Visual Interface)
➢是由1998年9月,在Intel开发者论坛上成立的数字显示工作小组(Digital Display Working Group简称DDWG),所制定的数字显示接口标准。
目前的DVI接口有两种,一为DVI-D(Digital,所谓纯数字)接口,只能接收数字信号,接口上只有3排8列共24个针脚,其中右上角的一个针脚为空,其不兼容模拟信号。一为DVI-I(Interface,通用接口可通过转接头兼容VGA信号)接口,可同时兼容模拟(其可以通过一个DVI-I转VGA转接头实现模拟信号的输出)和数字信号,目前多数显卡、液晶显示器皆采用这种接口。
➢传输信号:数字视频信号(根据具体类型,可能同时兼容模拟信号)
➢优点:以全数字传输,在画质上保证了完全无压缩传输,且不易受到干扰。
➢缺点:采用传统的插头和插座模式,体积较大,音频线要单独接。
➢注意:该接口测试时需要在576P、720P、1080i三个清晰度之间切换,观察每个清晰度下的图像输出是否正常。
7.HDMI(High Definition Multimedia Interface高清晰度多媒体接口)
➢HDMI由日立、松下、飞利浦、SiliconImage、索尼、汤姆逊、东芝共7家公司成立的HDMI组织负责开发,它的基础是HDCP(高带宽数码内容保护)和DVI(数字视频接口)。HDCP (高带宽数码内容保护) 是INTEL公司为防止经DVI接口传送的节目遭到非法复制而制定的一个规范。
➢传输信号:数字音视频信号
➢优点:支持标准、增强或者高清晰度的视频信号以及多路环绕音频信号,包括未经压缩的数字视频,每秒5GB的带宽,在视频源以及数字电视之间能够进行直接通讯。
体积小巧,可称之为简约而完全的真高清传输。
➢缺点:接驳线长度不能超过8米